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“亚博APP安全有保障”郝晓地:干化焚烧而非厌氧消化乃污泥处置的终极方向
2021-01-17 00:12
本文摘要:报告员:北京建筑大学北京未来城市高精度创意中心中下未来污水处理技术研究开发中心夏晓智教授:各位来宾你好!刚才主持人也解释了我演讲的题目。这两天我注意到你们大部分人都在谈论技术。2020-03-09我谈到了理念和思维方式。 因为在我看来理念比技术最重要,思想比方案高明。我这样指出。 2020-03-09我演讲的大致内容主要有这么多。说到污水处理,一定涉及到污水处理的问题。 大家都说剩下的泥浆是污水处理的一种附加产物。

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报告员:北京建筑大学北京未来城市高精度创意中心中下未来污水处理技术研究开发中心夏晓智教授:各位来宾你好!刚才主持人也解释了我演讲的题目。这两天我注意到你们大部分人都在谈论技术。2020-03-09我谈到了理念和思维方式。

因为在我看来理念比技术最重要,思想比方案高明。我这样指出。

2020-03-09我演讲的大致内容主要有这么多。说到污水处理,一定涉及到污水处理的问题。

大家都说剩下的泥浆是污水处理的一种附加产物。关于污水处理的未来发展或技术方向,我已经讲了很多时间,并阐述了各种其他会议。我以“一个中心两个基本点”对未来污水处理技术进行了多次总结。

“一个中心”是可持续发展。这是一个永恒的话题。

两个基本点是磷再利用和碳中和(或碳平衡)。2020-03-09我的演讲涉及碳中和和磷再利用。那么碳中和就要讲污水处理的电力消耗过程,有机物和氮磷消耗能源,碳中和在污水处理厂或污水中寻找能源来填充能源消耗。

反应,我们不会记得剩下的污泥中有很多含能源的有机物质,这也是我们受到污水处理人关注的原因,所以污泥厌氧消化从传统到现在,所以更多的人期待对厌氧消化进行后续优化,提高能源转换效率,例如,高沸点的当前热水解决方案是最大限度地提高污泥的有机能源转换,但我们处理污水的人忽视了除了有机物构成的化学能源外,还有大量污水中残留的干燥能源的问题。有机物的化学能比污水其余的干燥少得多,请给我看这张图。

(威廉莎士比亚、有机物、化学能、化学能、化学能、化学能、化学能、化学能)理论上为75%,一个为25%。也就是说,污泥中有机物的化学能占总污水中创造力的25%,75%是热能。

我将再次展示我们关注的转化为厌氧消化的能量占据整个污水的创造力的概念。理论值为25%。那么这25%的有机能源能变化多少呢?这似乎是一个理论价值,不可能转换成100%。

让我们来看看这个三环,四环五水创造力。刚才提到的25%有机物化学能,线性计划的厌氧消化和热电联产后电、热一起使用(线性计划)。也就是说,目前技术手段、设备能超过的几乎不能换成15%。我们只测量了13%的工厂。

这是化学能源。我们根据污水处理厂COD=400mg毫克/L。因为COD是能源,所以这个大黄圈对理论化学能产生反应,我们把它转换成电能,理论化学能COD是400,那么每立方米污水就含有1.54度的电。

当然,这是理论值。厌氧消化、热电联产后实际需要转换的能源只有13%,换算0.2度电。

我们测量的实际污水处理厂能耗为0.37度。也就是说,超过碳中和,想要47%的缝隙。也就是说,化学能源使用太多!太多,所以我们,太多的能源,也就是说,这个赤字的能源来自哪里?我们想起水源热泵。

这是水源热泵测量的数值,如果水源热泵以4度温差提取热量,则冬季供暖时理论能量约为4.64度电,这是一个理论。也就是说,这是污水余温中所含的热量。

但是,实际的水源热泵也不可能将理论值全部转换为100%,经过实际计算,还包括线性计划的水源热泵,只有38%可以转换为可用的热量。也就是说,这38%是每立方米污水中约1.77度的电(当量),加热器能效不低,约1.18度的电,但也比较低。

所以化学能要满足53%的能源消耗,剩下的47%要用很少的热量互相交换。例如,如果加热时达到9.8%,接近10%,加热器时达到14.7%,接近15%,则碳中47%的能源赤字可能会出现。从这张图的结果来看,我们在污水中重复使用能源,不能更加重视传统理解的有机物化学能源,即所谓的厌氧消化,而是热能。

因此,从能源角度来看,我们指出泥浆处理路线需要战略性地改变。这就是我想在2020-03-09年告诉大家的理念。

(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视),能源名言)接下来,我们将再次进行详细的融合过程,以展开能源平衡、投资成本和运营成本分析。泥浆的最终处置是这样的路线。在此之前,我再说一遍。

很多人在这次会议和以前的会议上回答了。郝老师,你真的有什么好办法处理金昌吗?你经常写文章,对国际事务有更多的了解。我说可以用“扔”“着火”两个字或两个极端来概括。用最简单、最便宜的方法扔,但不会被抓住,所以“扔”这个极端似乎必须回头。

那你看看另一个极端。如果不能扔掉,不管是填好再回到田里,这条路都会被杀。

欧洲的情况是这样的。(阿尔伯特爱因斯坦,Northern Exposure(美国电视连续剧))如果这条路被杀,下一个极端就是被烧死。处于中间阶段的好氧肥料和厌氧消化都可以成为权宜之计。

我先说结论。一个是“扔”,“扔”的认可似乎很大胆。说到肥料,首先环境部、农业部、卫生部不希望肥料进入田地。

也就是说,五废化肥回到田里有病原体,有这种重金属。我说过,如果这些部门不设置许可,农民也会要求你的泥浆。为什么?大家想想,农民现在连自己的屎尿都不需要,想要你的泥!农民想要的是肥料功效。这是为了制造能种植农作物、打庄稼的化肥、泥肥功效相当高的屎尿、园林。

(但是不能用很长时间。) (威廉莎士比亚,哈姆雷特,食物),肥料效果得到缓解。所以我说泥浆到达田地是一条死路。

很多人可以说污物可以录像。我说没关系。对人体没有损伤。但是不要忘记污泥中仍然有很多无机物。

一年两年,三年五年,十年,二十年,最后一堆肥料比树还低。草消失了,根也露出来了。所以这也是一条死路。

我说新疆可以随便扔,但昨天有人说。我们在新疆随便扔项目也不会被抓住。

因为连肾脏都不想扔,所以乱扔泥巴是死路一条。所以最终只能去“火”!但是“火”要经过机械水灾,含水量为99%的泥浆首先降低到80%。然后冷干燥到40%以下。到40%就能温柔地自然燃烧。

虽然被火烧了,但是泥烧了的话,绝对不能放在水泥窑里和水泥一起烧。这是不对的。

如果不把磷全部放入水泥中,磷就不能再使用了!所以要把火分开。最大可以和有机垃圾一起燃烧。

烫伤后,大量磷在灰分内,必须提取。当然,所有人都表示,水解、冷干化、分离消失都是输出能量的,消失后也不会产生能量。

现在我们有一个问题,就是输出能量和产生的能量能否超过平衡。我们必须计算,如果能平局,那真是真的。接下来,我们来看看计算结果。机器水解有多种方法,99%~80%,其中配备了很多技术和设备,不一一报告。

罕见的是,带式压滤机可以超过80%的含水量拒绝。所以我们以带式压滤机为例计算。

药品电力消耗转化为干燥液体。每吨60千瓦小时,即60度电。“冷建化”,即80%~40%,据说制造干燥设备的人很多。

40%以后基本上可以温柔燃烧。干燥时输出热量会展开冷却,所需热量之一是泥浆中水分加重和冷却的热量,以及泥浆加重的热量。干燥花又分为两种。一种是高温干燥剂,一种是低温干燥剂。

高温干燥化可以使用高温烟雾、短路蒸汽、甚至燃料等。这是高温干燥热的计算公式。还有低温干燥化,可以在20~80oC范围内制作。当然,晒太阳也是干燥的。

这是自然的干燥花。温度越高,干燥反应时间越高。昨天我对干燥设备的人说,我们必须低的水温是85oC才能形成热蒸汽。关于低温干燥化,刚才还谈到了污水余温、水源热泵。

水源热泵输入的水温为40~80oC,与低温干燥所需温度完全相似,因此可以使用水源热泵。单独燃烧,含水量为40%~0%。

不能和水泥窑混合,但可以和有机垃圾混合燃烧。燃烧包括热量损失、焚烧炉输入的热量、例如炉内壁挂炉损失、焚烧炉风扇损失等所有损失,以泡沫流化床为例,约占7%,这都是文献。

污泥消失也会产生热量。这种热量主要与有机物有关。这是计算公式。

我国的有机质含量比较低,在30% ~ 60%的范围内,我们计算时采集的泥浆有机质含量中位数为53%,北京约为60%。污泥燃烧热量计算为1.2GJ/kgDS。这是不同国家的泥浆燃烧值,中国大致在一个范围内,平均值为11850kJ/kgDS。我们的计算与这个1.185GJ/kgDS几乎相似,这都是指文献中的数据。

这样计算后,泥浆水解干燥,水解输出能量,干燥化输出能量,消失产生能量。最终结果不会发现总耗电量是3091度每吨电的蜡液。利用总生产能力11.1GJ、热电联产,将电能当量2467度转换为电能。也就是说,整个过程的能量输出是624度电。

以下是详细的计算表。我不说话了。我们再看一下工程费用,包括投资费用、运营费用。我们以活性污泥法为例,以吞吐量为50万吨/天的工厂为例展开计算。

机器水解污泥产量为400吨/天(80%含水量),蜡污泥为80吨/天。投资费用包括基础设施费用、设备费用、运营费用包括电力、水、药剂、工资福利、保险费整备等。最终计算结果显示,投资费用约为每吨374万韩元,运营费用为每吨2663韩元。工艺比较多。

我们说,用重力稀释可以使泥浆含水量降低2 ~ 3个百分点。有什么好处,能出卖体积!例如,如果含水量从99%下降到97%,体积可能会增加三分之二!在这种情况下,机器水解、污泥干燥、单独燃烧设备的体积可能会大幅增加,之后投资和运营补偿也较少。

本质上,重力稀释能源消耗比上述能源消耗少得多,可以忽略不计,节能没有太大意义。体积增加,后设备基础设施、运营费减少,但前面的重力稀释池仍需投资和确保。在这种情况下,我们综合计算结果显示,这种工程投资费用为456万韩元,运营费用为2755韩元。可以再展开上面和一个。

二是与传统的厌氧消化相比较。传统厌氧消化前有重力稀释,含水量为99%~97%,然后厌氧消化,含水量略有减少。因为厌氧消化后至少还有60%左右的有机物残留,所以你需要分解和干燥水。

干燥化后泥浆燃烧,就逃不掉了。如您所见,我们厌氧消化后水分含量为97.5%,其余污泥有机物含量为53%,生活污泥VSS/TSS为37%。各单位的能耗和厌氧消化产生能量,污泥燃烧产生能量。

清洁结果是,该工艺的总能耗为3730度电,总生产能力为12.95GJ,利用热电联产将电能当量转换为2878度电,能源赤字为852度电。我们向清洁出口的能源是每吨蜡泥为852度电。

刚才介绍的工艺和624度电力输出要大得多。以下是详细的计算表格。最后,我们介绍了稀释工艺和重力后的机械水解、干燥化消失工艺和传统厌氧消化后干燥化消失工艺,进一步展开。

所需的干燥剂比燃烧能源消耗更大。在投资和运营成本方面,投资成本、运营成本都是这三者中较低的。

最后,在我们推荐的工艺、机器水解、果实体干燥化、分离消失、出口能源节约、投资成本、运营成本方面都很低。特别是能源赤字可能增加27%,基础设施投资可能增加41%。

这是大家最关心的问题。所需的火成本高,能耗低吗?我认为能源消耗更低228度。关键是能源出口增加了27%,基础设施投资增加了41%。

这相当值得一看如果使用水源热泵获得热量,这种节约额将会更大,这种效果将更加明显。现在主要是烧煤烧油获取化石能源。

前天早上,我看到美国纽约一位著名律师和生态运动家在纽约一个公园被烧死自杀,有什么理由吗?他抗议人类过度依赖化石燃料对生态系统造成严重破坏,并以他的死警告人类。所以我们大家说的话也要理解为什么。最后,机器水解、热媒干燥、分离燃烧最终将成为污泥处理的最终方向。

谢谢大家!主持人:谢谢你,郝老师!作为北京未来城市创造研究中心的教授,他明确提出泥浆有必要燃烧新的技术观点,拆除和焚烧热重干燥化。对能源消费进行了一些详细的分析。本来是30分钟,聊了25分钟,我们拜托两个问题。

本来是30分钟,聊了25分钟,我们拜托两个问题。问泥浆消失后的灰分是危险品处理还是什么?孝子的灰分不应该是危险物,它是一种资源。从灰分中提取磷后,甚至还会提到其他简单的元素来制作建材,而不是危险品。危险品是从哪里来的?只是对燃烧后的重金属的担忧,我们可以提取一定程度的重金属,而不是危险物处理。

问我们是否参观过污泥分离燃烧项目,都将其定义为危险物。郝晓迪说,正义人的眼光有限,科学知识有限。

问题会为你站起来。主持人:下一个问题。泥浆分离燃烧产生的热量和干燥化本身滑泥的这种热量是基本的还是什么?请提问。(威廉莎士比亚、奥赛罗)小智认为,我们提倡和推荐的污水处理路线是机器水解热解干燥化焚烧。

这总出口能源和产量的能源有一些差异,劣势在哪里?你要输出624度电。也就是说,624度电存在赤字,厌氧消化干燥化是852度电。大家都没想到吧!大家都说厌氧消化后要有生产能力,怎么能消耗更多的电力呢?由于厌氧消化生产能力,本身也要消耗电力,而且泥浆消化生产能力后,烧热后还要进一步降低。

我说的厌氧消化还没有算作温水海能源消费和投资。再加热水解不会更大。

大家都没想过吧。在我说话之前,很多人指出,这种厌氧消化的净能耗应该很低。实际上不是这样。

它是一个功耗过程。询问燃烧引起的寒冷和机械压力过滤器特建化之间是否有624度的差异。

郝小吉水解干燥燃烧。三个团员特别在一起。如果水解被去除,请提问。

浩小迪是不是意味着要烘干99%到40%?一般给你的泥浆是80%的水分含量。郝小迪是在机械水解后。问题是对的。

也就是说,机器后燃烧了所需热量的80% ~ 40%和含水量为40%的污泥产生的热量。郝小迪刚才在我的电影里,我现在记不起来了。

去我们下面以后可以交流。主持人:太好了!如果因为时间关系有问题,下次和郝老师交流。谢谢你,郝老师!。


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